恒星的一生课件

上传人:痛*** 文档编号:241335921 上传时间:2024-06-19 格式:PPT 页数:92 大小:2.53MB
返回 下载 相关 举报
恒星的一生课件_第1页
第1页 / 共92页
恒星的一生课件_第2页
第2页 / 共92页
恒星的一生课件_第3页
第3页 / 共92页
点击查看更多>>
资源描述
第三节恒星的一生第三节1第三节第三节1这是一个恒星这是一个恒星太阳太阳这是一个恒星太阳2这是一个恒星太阳这是一个恒星太阳2“康德康德拉普拉斯星云说拉普拉斯星云说”太阳系是由一块星云收缩形成的,太阳系是由一块星云收缩形成的,先形成的是太阳,然后,剩余的星云物先形成的是太阳,然后,剩余的星云物质进一步收缩演化,形成地球等行星。质进一步收缩演化,形成地球等行星。“康德拉普拉斯星云说”太阳系是由一块星云收缩形成的,先形成3“康德拉普拉斯星云说”太阳系是由一块星云收缩形成的,先形成这些都是恒星,你认识吗?这些都是恒星,你认识吗?行星状星云行星状星云红巨星红巨星白矮星白矮星中子星中子星超新星超新星黑洞黑洞这些都是恒星,你认识吗?行星状星云红巨星白矮星中子星超新星黑4这些都是恒星,你认识吗?行星状星云红巨星白矮星中子星超新星黑星际气体星际气体主序星 红巨星红巨星白矮星超新星中子星黑洞原本太空中原本太空中并没有任何恒并没有任何恒 星,弥漫着大量的星际气体。星,弥漫着大量的星际气体。大量星际气体组成星际云,大量星际气体组成星际云,当星际云密度高时便会塌缩当星际云密度高时便会塌缩成恒星。虽然星际气体只占成恒星。虽然星际气体只占银河系质量的十分之一,但银河系质量的十分之一,但却是所有恒星的原料,而所却是所有恒星的原料,而所有恒星均是在近乎真空的环有恒星均是在近乎真空的环境演化出来。境演化出来。星际气体星际气体巨蛇巨蛇座座鹰状星云鹰状星云星际气体主序星 红巨星白矮星超新星中子星5星际气体主序星 红巨星白矮星超新星中子星 恒星的诞生是由星际云恒星的诞生是由星际云塌缩至原恒星,原恒星塌缩至原恒星,原恒星再进一步演化为主序星,再进一步演化为主序星,因星际云有一定温因星际云有一定温 度,度,令压力和引力增大分子令压力和引力增大分子塌缩,使红外线不能把塌缩,使红外线不能把能量带走,使温度增加,能量带走,使温度增加,致一定温度以运行热核致一定温度以运行热核反应,恒星便生成。我反应,恒星便生成。我们太阳系的太阳便在主们太阳系的太阳便在主序星这个阶段。序星这个阶段。太阳太阳星际气体星际气体 主序星 红红巨星白矮星超新星中子星黑洞 恒星的诞生是由星际云塌缩至原恒星,原恒星再进一步演化为主6 恒星的诞生是由星际云塌缩至原恒星,原恒星再进一步演化为主 一一般主序星均是由热核聚般主序星均是由热核聚变把物质转成能量。能量变把物质转成能量。能量以光子形式传送,以辐射以光子形式传送,以辐射形式传送,当辐射未能有形式传送,当辐射未能有效地把热传走,对流层便效地把热传走,对流层便生成。主序星的温度必定生成。主序星的温度必定要高,能量以辐射形式散要高,能量以辐射形式散失,以热核聚变补充。恒失,以热核聚变补充。恒星一生中有十分之九的时星一生中有十分之九的时间是主序星。间是主序星。太阳黑子就是辐太阳黑子就是辐射最强的地方射最强的地方星际气体际气体 主主序星 红红巨星白矮星超新星中子星黑洞 一般主序星均是由热核聚变把物质转成能量。能量以光子形7 一般主序星均是由热核聚变把物质转成能量。能量以光子形 一一个恒星的氢燃料用完后核个恒星的氢燃料用完后核心引力的作用下再度压缩,心引力的作用下再度压缩,温度上升把离核心不远的氢温度上升把离核心不远的氢壳层燃点,释放的辐射和总壳层燃点,释放的辐射和总能量比以前还多,使外层膨能量比以前还多,使外层膨胀,但膨胀又使温度下降,胀,但膨胀又使温度下降,恒星便踏入红巨星的阶段。恒星便踏入红巨星的阶段。当太阳变成红巨星的形态时,当太阳变成红巨星的形态时,直径将大增,水星将被吞并,直径将大增,水星将被吞并,地球上的生物因高温而全部地球上的生物因高温而全部绝种。绝种。箭头箭头所指是所指是猎猎户户座座参宿参宿四四星际气体际气体 主序星红红巨星白矮星超新星中子星黑洞 一个恒星的氢燃料用完后核心引力的作用下再度压缩,温度上升8 一个恒星的氢燃料用完后核心引力的作用下再度压缩,温度上升红巨星红巨星:哈勃望远镜所拍摄的参宿四哈勃望远镜所拍摄的参宿四(Betelgeuse)(Betelgeuse)红巨星:哈勃望远镜所拍摄的参宿四(Betelgeuse)9红巨星:哈勃望远镜所拍摄的参宿四(Betelgeuse)红巨红巨星红巨星红巨星,称它为红巨星,称它为“红红”巨星,巨星,是因为在这恒星迅速膨胀的同是因为在这恒星迅速膨胀的同时,它的外表面离中心越来越远,时,它的外表面离中心越来越远,所以温度将随之而降低,发出的光也所以温度将随之而降低,发出的光也就越来越偏红。不过,虽然温度降低了一些,就越来越偏红。不过,虽然温度降低了一些,可红巨星的体积是如此之大,它的光可红巨星的体积是如此之大,它的光度也变得很大,极为明亮。肉眼看到的最度也变得很大,极为明亮。肉眼看到的最亮的星中,许多都是红巨星。红巨星的体亮的星中,许多都是红巨星。红巨星的体积很大,它的半径一般比太阳大积很大,它的半径一般比太阳大100100倍。倍。红巨星红巨星,称它为“红”巨星,10红巨星红巨星,称它为“红”巨星,红巨星 当一顆恒星进入白矮星阶段,即代表进入死亡的阶当一顆恒星进入白矮星阶段,即代表进入死亡的阶段。目前已发现現一千多颗。由红巨星进入白矮星,段。目前已发现現一千多颗。由红巨星进入白矮星,温度不断下降,引致引力大增,不断塌缩,使白矮温度不断下降,引致引力大增,不断塌缩,使白矮星越來越细,但质量越来越大,一立方厘米的白矮星越來越细,但质量越来越大,一立方厘米的白矮星物质有一吨重。星物质有一吨重。天琴座戒指星云天蝎座NGC6302星际气体际气体 主序星红红巨星白矮星超新星中子星黑洞 当一顆恒星进入白矮星阶段,即代表进入死亡的阶段。目前11 当一顆恒星进入白矮星阶段,即代表进入死亡的阶段。目前 白矮星白矮星塌缩至大于太塌缩至大于太阳质量阳质量1.41.4倍時,外围倍時,外围的气体及冰粒便会以每的气体及冰粒便会以每秒数十公里的速度向外秒数十公里的速度向外膨胀,外貌像土星的光膨胀,外貌像土星的光环一样,天文学家叫行环一样,天文学家叫行星状星云,而剩下的核星状星云,而剩下的核心的光度会暗淡下去,心的光度会暗淡下去,变成黑矮星。变成黑矮星。狐狸座狐狸座哑铃星云哑铃星云星际气体际气体 主序星红红巨星白矮星超新星中子星黑洞 白矮星塌缩至大于太阳质量1.4倍時,外围的气体及冰粒12 白矮星塌缩至大于太阳质量1.4倍時,外围的气体及冰粒白矮星白矮星:M4:M4星星图中的白矮星图中的白矮星(White Dwarf Stars in Globular Cluster M4)(White Dwarf Stars in Globular Cluster M4)白矮星:M4星图中的白矮星13白矮星:M4星图中的白矮星白矮星:M4星图中的白矮星13 白矮星是一种很特殊的天体,白矮星是一种很特殊的天体,它的体积小、亮度低,但质量大、密度极高。它的体积小、亮度低,但质量大、密度极高。它的密度在它的密度在10001000万吨万吨/立方米左右。白立方米左右。白 矮星矮星是一颗已死亡的恒星,中心的热核反是一颗已死亡的恒星,中心的热核反 应已应已停止停止 。白矮星白矮星 白矮星是一种很特殊的天体,它的体积小、亮度低,14 白矮星是一种很特殊的天体,它的体积小、亮度低,当白矮星或黑矮星再塌当白矮星或黑矮星再塌缩至核心不能接受时,会缩至核心不能接受时,会进行大爆炸,即超新星爆进行大爆炸,即超新星爆发在过去二千年间,中国发在过去二千年间,中国史书中只有八次记载超新史书中只有八次记载超新星爆发。但每次爆发所释星爆发。但每次爆发所释放的能量,相等于太阳处放的能量,相等于太阳处于主序星时期的一百亿年于主序星时期的一百亿年的放射之和。的放射之和。大大麦哲伦云的超新星麦哲伦云的超新星1987A1987A爆发前后的分別爆发前后的分別星际气体际气体 主序星红红巨星白矮星超新星中子星黑洞 当白矮星或黑矮星再塌缩至核心不能接受时,会进行大爆炸15 当白矮星或黑矮星再塌缩至核心不能接受时,会进行大爆炸超新星是恒星在死亡前的一次大爆发,超新星是恒星在死亡前的一次大爆发,所释放的能量,发出的亮光相当于十亿颗太所释放的能量,发出的亮光相当于十亿颗太阳。爆炸将星球物质以接近光速的速度,向阳。爆炸将星球物质以接近光速的速度,向四面八方发射。每一颗恒星一生之中最多只四面八方发射。每一颗恒星一生之中最多只可能发生一次。可能发生一次。超超 新新 星星超新星是恒星在死亡前的一次大爆发,所释放的能量,发出的亮16超新星是恒星在死亡前的一次大爆发,所释放的能量,发出的亮超新星超新星 超新星是超新星是恒星在死亡前的一次恒星在死亡前的一次大爆发,所释放的能量,发出的亮光大爆发,所释放的能量,发出的亮光相当于十亿颗太阳。相当于十亿颗太阳。超新星 超新星是恒星在死亡前的一次大爆发,所释放的17超新星 超新星是恒星在死亡前的一次大爆发,所释放的 踏上死亡路踏上死亡路途的大质量恒途的大质量恒星都会以超新星爆发的形星都会以超新星爆发的形式,把整个外壳拋掉,而式,把整个外壳拋掉,而遗留下來的核心必然在引遗留下來的核心必然在引力作用下继续塌缩,形成力作用下继续塌缩,形成中子星。中子星的大小只中子星。中子星的大小只有三十公里,密度更是水有三十公里,密度更是水的的10101414倍。中子星倍。中子星周期性周期性地发射出一个射电脉冲。地发射出一个射电脉冲。当中子星年龄越大,脉冲当中子星年龄越大,脉冲周期便越长。周期便越长。蟹蟹状星云的可状星云的可见光脉冲变化见光脉冲变化星際氣體 主序星紅巨星白矮星 超新星中子星黑洞 踏上死亡路途的大质量恒星都会以超新星爆发的形式,把整个外18 踏上死亡路途的大质量恒星都会以超新星爆发的形式,把整个外蟹状星云蟹状星云(Crab Nebula)(Crab Nebula)中的中子星中的中子星蟹状星云(Crab Nebula)中的中子星19蟹状星云(Crab Nebula)中的中子星蟹状星云(Cra质量约是太阳质量约是太阳4 41010倍的倍的恒星在超新星爆恒星在超新星爆炸的过程,遗留下来的核心变成一颗体积很炸的过程,遗留下来的核心变成一颗体积很小,质量却很大的中子星,由中子构成,密小,质量却很大的中子星,由中子构成,密度为水的度为水的10101414倍,倍,仅仅1cm1cm3 3的的质量就有全球人类质量就有全球人类那么重,直径仅为那么重,直径仅为30km30km。中子星中子星质量约是太阳410倍的恒星在超新星爆炸的过程,遗留下来20质量约是太阳410倍的恒星在超新星爆炸的过程,遗留下来 当超新星爆发后,核心仍当超新星爆发后,核心仍大于太阳的三倍,即使中大于太阳的三倍,即使中子星也不能接受,便会变子星也不能接受,便会变成黑洞。根据广义相对论成黑洞。根据广义相对论物质的存在会影响时间和物质的存在会影响时间和空间,物质可令时空扭曲空间,物质可令时空扭曲引力必将所有物质挤压成引力必将所有物质挤压成一点叫奇点。黑洞也一点叫奇点。黑洞也有消失的一刻,正反物质有消失的一刻,正反物质一入一出,黑洞的质量下一入一出,黑洞的质量下降,慢慢消失,天文学家降,慢慢消失,天文学家称之为蒸发。称之为蒸发。星际气体际气体 主序星红红巨星白矮星 超新星中子星 黑洞黑洞不黑洞不断吸收星系断吸收星系,一面互相合并一面互相合并,100,100京京年后年后,包括银河系在包括银河系在內內,所有星系都将被所有星系都将被黑洞所吞噬黑洞所吞噬 当超新星爆发后,核心仍大于太阳的三倍,即使中子星也不21 当超新星爆发后,核心仍大于太阳的三倍,即使中子星也不 1998 1998 哈勃望远镜发現圆盘环绕这巨大黑洞哈勃望远镜发現圆盘环绕这巨大黑洞 (质量达三亿个太阳质量达三亿个太阳)的黑洞,而围绕它的是椭的黑洞,而围绕它的是椭圆星系圆星系NGC7052NGC7052。1998 哈勃望远镜发現圆盘环绕这巨大黑洞(质量达三亿22 1998 哈勃望远镜发現圆盘环绕这巨大黑洞(质量达三亿黑洞黑洞质量比太阳大质量比太阳大1010倍以上的倍以上的恒星,超新星爆炸后会形恒星,超新星爆炸后会形成成“黑洞黑洞”。黑洞会把附近所有的物质都吸进去,就连。黑洞会把附近所有的物质都吸进去,就连光线也会被吞没,所以我们是看不见黑洞的。但是如光线也会被吞没,所以我们是看不见黑洞的。但是如果黑洞附近有另外一颗恒星,我们可以从这颗邻近恒星果黑洞附近有另外一颗恒星,我们可以从这颗邻近恒星的物质被吸入黑洞时的情形,证明黑洞的存在。的物质被吸入黑洞时的情形,证明黑洞的存在。黑洞质量比太阳大10倍以上的恒星,超新星爆炸后会形成“黑23黑洞质量比太阳大10倍以上的恒星,超新星爆炸后会形成“黑中子星中子星和黑洞和黑洞中子星和黑洞24中子星和黑洞中子星和黑洞24这些恒星和太阳有什么不同?这些恒星和太阳有什么不同?讨论:讨论:红巨星红巨星:表面温度比太阳低,但体积比太阳大,:表面温度比太阳低,但体积比太阳大,亮度比太阳高。亮度比太阳高。行星状物质行星状物质:质量体积比太阳大,但亮度较暗。:质量体积比太阳大,但亮度较暗。超新星超新星:亮光相当于十亿颗太阳:亮光相当于十亿颗太阳白矮星、中子星、黑洞白矮星、中子星、黑洞:体积小、亮度低,但质:体积小、亮度低,但质 量大、密度极高。量大、密度极高。这些恒星和太阳有什么不同?讨论:红巨星:表面温度比太阳低,但25这些恒星和太阳有什么不同?讨论:红巨星:表面温度比太阳低,但恒星的一生恒星的一生恒星的一生26恒星的一生恒星的一生26恒星不永恒恒星不永恒恒星的一生恒星的一生恒星不永恒恒星的一生27恒星不永恒恒星的一生恒星不永恒恒星的一生27决定恒星寿命的因素只有一个决定恒星寿命的因素只有一个质量!质量!质量愈大,寿命愈短!质量愈大,寿命愈短!太太阳可活一百亿年,而天狼星的寿命却只有阳可活一百亿年,而天狼星的寿命却只有几百万年。按比例来看,如果太阳可活七十几百万年。按比例来看,如果太阳可活七十岁,天狼星只能活三天!岁,天狼星只能活三天!恒星的寿命恒星的寿命1515倍太阳质量倍太阳质量 1 1千万年千万年1 1倍太阳质量倍太阳质量 1 1百亿年百亿年0.20.2倍太阳质量倍太阳质量 1 1万亿年万亿年决定恒星寿命的因素只有一个质量!恒星的寿命15倍太阳质量28决定恒星寿命的因素只有一个质量!恒星的寿命15倍太阳质量小质量恒星小质量恒星红巨星的外壳慢慢消散红巨星的外壳慢慢消散中心的核压缩成为白矮星中心的核压缩成为白矮星白矮星冷凉了,就成了黑矮星白矮星冷凉了,就成了黑矮星小一点的恒星,默默的死去。小一点的恒星,默默的死去。死路不只一条死路不只一条小质量恒星红巨星的外壳慢慢消散小一点的恒星,默默的死去。死路29小质量恒星红巨星的外壳慢慢消散小一点的恒星,默默的死去。死路死路不只一条死路不只一条大质量恒星大质量恒星一系列核反应后,他们呈现洋葱结构一系列核反应后,他们呈现洋葱结构没有了能量抵抗引力,超新星爆发没有了能量抵抗引力,超新星爆发外层被炸飞,剩下的核被压缩外层被炸飞,剩下的核被压缩中子星(中子星(1010亿吨亿吨/cm/cm3 3)黑洞黑洞大一点的恒星,光辉的尾声。大一点的恒星,光辉的尾声。死路不只一条大质量恒星一系列核反应后,他们呈现洋葱结构大一点30死路不只一条大质量恒星一系列核反应后,他们呈现洋葱结构大一点太阳的命运太阳的命运太阳的命运31太阳的命运太阳的命运31太阳太阳的死亡的死亡太阳的死亡32太阳的死亡太阳的死亡32太阳的一生大致是太阳的一生大致是100100亿年。亿年。大约在大约在5050亿年以前,一团十分巨大又十分稀亿年以前,一团十分巨大又十分稀薄的气体云,在自己的重力作用下收缩着。它开薄的气体云,在自己的重力作用下收缩着。它开头收缩得很快,后来由于内部发热,收缩慢了下头收缩得很快,后来由于内部发热,收缩慢了下来,直到形成一批高热、密头的气体大团块,这来,直到形成一批高热、密头的气体大团块,这些就是些就是“原恒星原恒星”,其中一个就是我们的太阳。,其中一个就是我们的太阳。太阳进一步收缩,内部温度更高,引发了太阳进一步收缩,内部温度更高,引发了“热核反应热核反应”,于是停止收缩,进入,于是停止收缩,进入“成年成年”时期。时期。就是我们现在看到的太阳了。就是我们现在看到的太阳了。太阳的一生大致是100亿年。33太阳的一生大致是100亿年。太阳的一生大致是100亿年。33大约再过大约再过5050亿年,太阳核心部分的亿年,太阳核心部分的“燃料燃料”用光后,就会猛地又收缩一下。这一来,温用光后,就会猛地又收缩一下。这一来,温度再次猛增,使外层原来没有烧过的度再次猛增,使外层原来没有烧过的“燃料燃料”也也“烧烧”起来了。此时,太阳会猛烈地膨胀,起来了。此时,太阳会猛烈地膨胀,成为一颗成为一颗“红巨星红巨星”。太阳会胀得很大,太阳能把水星和金星都太阳会胀得很大,太阳能把水星和金星都“吞掉吞掉”。地球轨道恰好在这个胀大了的太阳。地球轨道恰好在这个胀大了的太阳表面的位置。这时的地球即使不被炽热的太阳表面的位置。这时的地球即使不被炽热的太阳“吞掉吞掉”,也会被烤得熔为一团熔岩。但与此,也会被烤得熔为一团熔岩。但与此同时,也会有其他小行星变得适合人类居住,同时,也会有其他小行星变得适合人类居住,也许那就是人类未来的避难处。也许那就是人类未来的避难处。大约再过50亿年,太阳核心部分的“燃料”用光后,就会猛地又收34大约再过50亿年,太阳核心部分的“燃料”用光后,就会猛地又收“红巨星红巨星”阶段大约有阶段大约有1010亿年。然后,一切亿年。然后,一切可可“烧烧”的的“燃料燃料”都用完了,红巨星开始再次都用完了,红巨星开始再次收缩,越变越小,大约只有现在的体积的十万分收缩,越变越小,大约只有现在的体积的十万分之一,才稳定下来。尽管表面温度可以高达之一,才稳定下来。尽管表面温度可以高达1 1万万度,但表面积变小了,发出的热量会大大减少,度,但表面积变小了,发出的热量会大大减少,这时,太阳就进入了这时,太阳就进入了“老年期老年期”,成为,成为“白矮星白矮星”一样的天体,表面温度高、体积小、密度很大一样的天体,表面温度高、体积小、密度很大(每(每1cm1cm3 3物质有物质有1010吨重)。由于没有内部能源,吨重)。由于没有内部能源,所以这个所以这个“老年期老年期”并不能永远维持下去,而是并不能永远维持下去,而是逐渐冷却,最后成为一个黑暗无比的逐渐冷却,最后成为一个黑暗无比的“暗矮星暗矮星”。“红巨星”阶段大约有10亿年。然后,一切可“烧”的“燃料”都35“红巨星”阶段大约有10亿年。然后,一切可“烧”的“燃料”都太太 阳阳 的的 未未 来来123456成年的太阳成年的太阳1红巨星红巨星2、3、4白矮星白矮星5暗矮星暗矮星6可以维持可以维持100亿年,现已步亿年,现已步入中年入中年太阳的晚年太阳的晚年期,可停留期,可停留10亿年亿年体积极小,密体积极小,密度很高度很高完全完全“熄灭熄灭”,看不见、永存看不见、永存太 阳 的 未 来123456成年的太阳1红巨星2、3、4白36太 阳 的 未 来123456成年的太阳1红巨星2、3、4白星云星云太阳太阳50亿年亿年.红巨星红巨星50亿年亿年.白矮星10亿亿年年暗矮星暗矮星漫长漫长.举例:太阳的一生星云太阳50亿年.红巨星50亿年.白矮星1037举例:太阳的一生星云太阳50亿年.红巨星50亿年.白矮星10大恒星大恒星黑洞黑洞超新星超新星超红巨星超红巨星中子星中子星大恒星黑洞超新星超红巨星中子星大恒星的未来38大恒星黑洞超新星超红巨星中子星大恒星的未来大恒星黑洞超新星超了解了太阳一生的演化之后,你对宇了解了太阳一生的演化之后,你对宇宙有了什么新认识。宙有了什么新认识。宇宙也像恒星一样,也有诞生,成长,宇宙也像恒星一样,也有诞生,成长,死亡的时候。死亡的时候。了解了太阳一生的演化之后,你对宇宙有了什么新认识。宇宙也像恒39了解了太阳一生的演化之后,你对宇宙有了什么新认识。宇宙也像恒通过天文观测和发现逐步证实和完善了恒星通过天文观测和发现逐步证实和完善了恒星的演化理论。的演化理论。恒星的一生恒星的一生星际气体星际气体收缩形成收缩形成中子星中子星黑洞黑洞主序星主序星原恒星原恒星主序星主序星太阳太阳红巨星红巨星白矮星白矮星暗矮星暗矮星大恒星大恒星超红巨星超红巨星超新星超新星通过天文观测和发现逐步证实和完善了恒星的演化理论。恒星的一生40通过天文观测和发现逐步证实和完善了恒星的演化理论。恒星的一生恒星也有自己的生命史,它们从诞生、成恒星也有自己的生命史,它们从诞生、成长到衰老,最终走向死亡。它们大小不同,色长到衰老,最终走向死亡。它们大小不同,色彩各异,演化的历程也不尽相同。恒星与生命彩各异,演化的历程也不尽相同。恒星与生命的联系不仅表现在它提供了光和热。实际上构的联系不仅表现在它提供了光和热。实际上构成行星和生命物质的重原子就是在某些恒星生成行星和生命物质的重原子就是在某些恒星生命结束时发生的爆发过程中创造出来的。命结束时发生的爆发过程中创造出来的。恒星的一生恒星也有自己的生命史,它们从诞生、成长到衰老,41恒星的一生恒星也有自己的生命史,它们从诞生、成长到衰老,一颗大质量恒一颗大质量恒星的生命循环星的生命循环气体云气体云红巨星红巨星超新星超新星黑洞黑洞中子星中子星循环循环一颗大质量恒星的生命循环一颗大质量恒星的生命循环一颗大质量恒星的生命循环气体云红巨星超新星黑洞中子星循环一颗42一颗大质量恒星的生命循环气体云红巨星超新星黑洞中子星循环一颗1 1、太阳最终将变成、太阳最终将变成 ()A A、红巨星、红巨星 B B、白矮星、白矮星C C、超新星、超新星 D D、中子星或黑洞、中子星或黑洞2 2、比太阳更大的恒星最终将演化成、比太阳更大的恒星最终将演化成 ()A A、红巨星、红巨星 B B、白矮星、白矮星C C、超新星、超新星 D D、中子星或黑洞、中子星或黑洞BD1、太阳最终将变成 (431、太阳最终将变成 (3、进人成年的太阳大约可以稳定、进人成年的太阳大约可以稳定100亿年,再亿年,再过年,太阳将进入晚年期,太阳将逐渐过年,太阳将进入晚年期,太阳将逐渐演化成。它将再活跃演化成。它将再活跃10亿年,然后成为亿年,然后成为一颗,并在缓慢中死去,最后作为一颗一颗,并在缓慢中死去,最后作为一颗而永存。而永存。4、有关白矮星的说法不正确的是、有关白矮星的说法不正确的是 ()A、白矮星是中等质量恒星演化的终点、白矮星是中等质量恒星演化的终点B、白矮星在银河系中随处可见、白矮星在银河系中随处可见C、它的质量越大,半径就越小、它的质量越大,半径就越小D、150亿年前宇宙创生和第一批恒星出现以亿年前宇宙创生和第一批恒星出现以 来,恐怕还没有一个白矮星形成来,恐怕还没有一个白矮星形成 50亿亿红巨星红巨星白矮星白矮星黑矮星黑矮星D3、进人成年的太阳大约可以稳定100亿年,再过年,太阳443、进人成年的太阳大约可以稳定100亿年,再过年,太阳5、宇宙中还有质量比太阳大得多的恒星。经天、宇宙中还有质量比太阳大得多的恒星。经天文学家研究证实:相当于太阳质量的文学家研究证实:相当于太阳质量的恒星,进入晚年期后,体积会急剧变大,形成恒星,进入晚年期后,体积会急剧变大,形成,然后爆发成为。,然后爆发成为。1.44倍到倍到2倍倍超红巨星超红巨星超新星超新星6、在宇宙中,密度最大的是、在宇宙中,密度最大的是 ()A、铂、铂 B、白矮星、白矮星C、黑矮星、黑矮星 D、中子星、中子星D5、宇宙中还有质量比太阳大得多的恒星。经天文学家研究证实:相455、宇宙中还有质量比太阳大得多的恒星。经天文学家研究证实:相太太 阳阳 的的 未未 来来123456成年的太阳成年的太阳1红巨星红巨星2、3、4白矮星白矮星5暗矮星暗矮星6可以维持可以维持100亿年,现已步亿年,现已步入中年入中年太阳的晚年太阳的晚年期,可停留期,可停留10亿年亿年体积极小,密体积极小,密度很高度很高完全完全“熄灭熄灭”,看不见、永存看不见、永存太 阳 的 未 来123456成年的太阳1红巨星2、3、4白46太 阳 的 未 来123456成年的太阳1红巨星2、3、4白第三节恒星的一生第三节47第三节第三节47这是一个恒星这是一个恒星太阳太阳这是一个恒星太阳48这是一个恒星太阳这是一个恒星太阳48“康德康德拉普拉斯星云说拉普拉斯星云说”太阳系是由一块星云收缩形成的,太阳系是由一块星云收缩形成的,先形成的是太阳,然后,剩余的星云物先形成的是太阳,然后,剩余的星云物质进一步收缩演化,形成地球等行星。质进一步收缩演化,形成地球等行星。“康德拉普拉斯星云说”太阳系是由一块星云收缩形成的,先形成49“康德拉普拉斯星云说”太阳系是由一块星云收缩形成的,先形成这些都是恒星,你认识吗?这些都是恒星,你认识吗?行星状星云行星状星云红巨星红巨星白矮星白矮星中子星中子星超新星超新星黑洞黑洞这些都是恒星,你认识吗?行星状星云红巨星白矮星中子星超新星黑50这些都是恒星,你认识吗?行星状星云红巨星白矮星中子星超新星黑星际气体星际气体主序星 红巨星红巨星白矮星超新星中子星黑洞原本太空中原本太空中并没有任何恒并没有任何恒 星,弥漫着大量的星际气体。星,弥漫着大量的星际气体。大量星际气体组成星际云,大量星际气体组成星际云,当星际云密度高时便会塌缩当星际云密度高时便会塌缩成恒星。虽然星际气体只占成恒星。虽然星际气体只占银河系质量的十分之一,但银河系质量的十分之一,但却是所有恒星的原料,而所却是所有恒星的原料,而所有恒星均是在近乎真空的环有恒星均是在近乎真空的环境演化出来。境演化出来。星际气体星际气体巨蛇巨蛇座座鹰状星云鹰状星云星际气体主序星 红巨星白矮星超新星中子星51星际气体主序星 红巨星白矮星超新星中子星 恒星的诞生是由星际云恒星的诞生是由星际云塌缩至原恒星,原恒星塌缩至原恒星,原恒星再进一步演化为主序星,再进一步演化为主序星,因星际云有一定温因星际云有一定温 度,度,令压力和引力增大分子令压力和引力增大分子塌缩,使红外线不能把塌缩,使红外线不能把能量带走,使温度增加,能量带走,使温度增加,致一定温度以运行热核致一定温度以运行热核反应,恒星便生成。我反应,恒星便生成。我们太阳系的太阳便在主们太阳系的太阳便在主序星这个阶段。序星这个阶段。太阳太阳星际气体星际气体 主序星 红红巨星白矮星超新星中子星黑洞 恒星的诞生是由星际云塌缩至原恒星,原恒星再进一步演化为主52 恒星的诞生是由星际云塌缩至原恒星,原恒星再进一步演化为主 一一般主序星均是由热核聚般主序星均是由热核聚变把物质转成能量。能量变把物质转成能量。能量以光子形式传送,以辐射以光子形式传送,以辐射形式传送,当辐射未能有形式传送,当辐射未能有效地把热传走,对流层便效地把热传走,对流层便生成。主序星的温度必定生成。主序星的温度必定要高,能量以辐射形式散要高,能量以辐射形式散失,以热核聚变补充。恒失,以热核聚变补充。恒星一生中有十分之九的时星一生中有十分之九的时间是主序星。间是主序星。太阳黑子就是辐太阳黑子就是辐射最强的地方射最强的地方星际气体际气体 主主序星 红红巨星白矮星超新星中子星黑洞 一般主序星均是由热核聚变把物质转成能量。能量以光子形53 一般主序星均是由热核聚变把物质转成能量。能量以光子形 一一个恒星的氢燃料用完后核个恒星的氢燃料用完后核心引力的作用下再度压缩,心引力的作用下再度压缩,温度上升把离核心不远的氢温度上升把离核心不远的氢壳层燃点,释放的辐射和总壳层燃点,释放的辐射和总能量比以前还多,使外层膨能量比以前还多,使外层膨胀,但膨胀又使温度下降,胀,但膨胀又使温度下降,恒星便踏入红巨星的阶段。恒星便踏入红巨星的阶段。当太阳变成红巨星的形态时,当太阳变成红巨星的形态时,直径将大增,水星将被吞并,直径将大增,水星将被吞并,地球上的生物因高温而全部地球上的生物因高温而全部绝种。绝种。箭头箭头所指是所指是猎猎户户座座参宿参宿四四星际气体际气体 主序星红红巨星白矮星超新星中子星黑洞 一个恒星的氢燃料用完后核心引力的作用下再度压缩,温度上升54 一个恒星的氢燃料用完后核心引力的作用下再度压缩,温度上升红巨星红巨星:哈勃望远镜所拍摄的参宿四哈勃望远镜所拍摄的参宿四(Betelgeuse)(Betelgeuse)红巨星:哈勃望远镜所拍摄的参宿四(Betelgeuse)55红巨星:哈勃望远镜所拍摄的参宿四(Betelgeuse)红巨红巨星红巨星红巨星,称它为红巨星,称它为“红红”巨星,巨星,是因为在这恒星迅速膨胀的同是因为在这恒星迅速膨胀的同时,它的外表面离中心越来越远,时,它的外表面离中心越来越远,所以温度将随之而降低,发出的光也所以温度将随之而降低,发出的光也就越来越偏红。不过,虽然温度降低了一些,就越来越偏红。不过,虽然温度降低了一些,可红巨星的体积是如此之大,它的光可红巨星的体积是如此之大,它的光度也变得很大,极为明亮。肉眼看到的最度也变得很大,极为明亮。肉眼看到的最亮的星中,许多都是红巨星。红巨星的体亮的星中,许多都是红巨星。红巨星的体积很大,它的半径一般比太阳大积很大,它的半径一般比太阳大100100倍。倍。红巨星红巨星,称它为“红”巨星,56红巨星红巨星,称它为“红”巨星,红巨星 当一顆恒星进入白矮星阶段,即代表进入死亡的阶当一顆恒星进入白矮星阶段,即代表进入死亡的阶段。目前已发现現一千多颗。由红巨星进入白矮星,段。目前已发现現一千多颗。由红巨星进入白矮星,温度不断下降,引致引力大增,不断塌缩,使白矮温度不断下降,引致引力大增,不断塌缩,使白矮星越來越细,但质量越来越大,一立方厘米的白矮星越來越细,但质量越来越大,一立方厘米的白矮星物质有一吨重。星物质有一吨重。天琴座戒指星云天蝎座NGC6302星际气体际气体 主序星红红巨星白矮星超新星中子星黑洞 当一顆恒星进入白矮星阶段,即代表进入死亡的阶段。目前57 当一顆恒星进入白矮星阶段,即代表进入死亡的阶段。目前 白矮星白矮星塌缩至大于太塌缩至大于太阳质量阳质量1.41.4倍時,外围倍時,外围的气体及冰粒便会以每的气体及冰粒便会以每秒数十公里的速度向外秒数十公里的速度向外膨胀,外貌像土星的光膨胀,外貌像土星的光环一样,天文学家叫行环一样,天文学家叫行星状星云,而剩下的核星状星云,而剩下的核心的光度会暗淡下去,心的光度会暗淡下去,变成黑矮星。变成黑矮星。狐狸座狐狸座哑铃星云哑铃星云星际气体际气体 主序星红红巨星白矮星超新星中子星黑洞 白矮星塌缩至大于太阳质量1.4倍時,外围的气体及冰粒58 白矮星塌缩至大于太阳质量1.4倍時,外围的气体及冰粒白矮星白矮星:M4:M4星星图中的白矮星图中的白矮星(White Dwarf Stars in Globular Cluster M4)(White Dwarf Stars in Globular Cluster M4)白矮星:M4星图中的白矮星59白矮星:M4星图中的白矮星白矮星:M4星图中的白矮星59 白矮星是一种很特殊的天体,白矮星是一种很特殊的天体,它的体积小、亮度低,但质量大、密度极高。它的体积小、亮度低,但质量大、密度极高。它的密度在它的密度在10001000万吨万吨/立方米左右。白立方米左右。白 矮星矮星是一颗已死亡的恒星,中心的热核反是一颗已死亡的恒星,中心的热核反 应已应已停止停止 。白矮星白矮星 白矮星是一种很特殊的天体,它的体积小、亮度低,60 白矮星是一种很特殊的天体,它的体积小、亮度低,当白矮星或黑矮星再塌当白矮星或黑矮星再塌缩至核心不能接受时,会缩至核心不能接受时,会进行大爆炸,即超新星爆进行大爆炸,即超新星爆发在过去二千年间,中国发在过去二千年间,中国史书中只有八次记载超新史书中只有八次记载超新星爆发。但每次爆发所释星爆发。但每次爆发所释放的能量,相等于太阳处放的能量,相等于太阳处于主序星时期的一百亿年于主序星时期的一百亿年的放射之和。的放射之和。大大麦哲伦云的超新星麦哲伦云的超新星1987A1987A爆发前后的分別爆发前后的分別星际气体际气体 主序星红红巨星白矮星超新星中子星黑洞 当白矮星或黑矮星再塌缩至核心不能接受时,会进行大爆炸61 当白矮星或黑矮星再塌缩至核心不能接受时,会进行大爆炸超新星是恒星在死亡前的一次大爆发,超新星是恒星在死亡前的一次大爆发,所释放的能量,发出的亮光相当于十亿颗太所释放的能量,发出的亮光相当于十亿颗太阳。爆炸将星球物质以接近光速的速度,向阳。爆炸将星球物质以接近光速的速度,向四面八方发射。每一颗恒星一生之中最多只四面八方发射。每一颗恒星一生之中最多只可能发生一次。可能发生一次。超超 新新 星星超新星是恒星在死亡前的一次大爆发,所释放的能量,发出的亮62超新星是恒星在死亡前的一次大爆发,所释放的能量,发出的亮超新星超新星 超新星是超新星是恒星在死亡前的一次恒星在死亡前的一次大爆发,所释放的能量,发出的亮光大爆发,所释放的能量,发出的亮光相当于十亿颗太阳。相当于十亿颗太阳。超新星 超新星是恒星在死亡前的一次大爆发,所释放的63超新星 超新星是恒星在死亡前的一次大爆发,所释放的 踏上死亡路踏上死亡路途的大质量恒途的大质量恒星都会以超新星爆发的形星都会以超新星爆发的形式,把整个外壳拋掉,而式,把整个外壳拋掉,而遗留下來的核心必然在引遗留下來的核心必然在引力作用下继续塌缩,形成力作用下继续塌缩,形成中子星。中子星的大小只中子星。中子星的大小只有三十公里,密度更是水有三十公里,密度更是水的的10101414倍。中子星倍。中子星周期性周期性地发射出一个射电脉冲。地发射出一个射电脉冲。当中子星年龄越大,脉冲当中子星年龄越大,脉冲周期便越长。周期便越长。蟹蟹状星云的可状星云的可见光脉冲变化见光脉冲变化星際氣體 主序星紅巨星白矮星 超新星中子星黑洞 踏上死亡路途的大质量恒星都会以超新星爆发的形式,把整个外64 踏上死亡路途的大质量恒星都会以超新星爆发的形式,把整个外蟹状星云蟹状星云(Crab Nebula)(Crab Nebula)中的中子星中的中子星蟹状星云(Crab Nebula)中的中子星65蟹状星云(Crab Nebula)中的中子星蟹状星云(Cra质量约是太阳质量约是太阳4 41010倍的倍的恒星在超新星爆恒星在超新星爆炸的过程,遗留下来的核心变成一颗体积很炸的过程,遗留下来的核心变成一颗体积很小,质量却很大的中子星,由中子构成,密小,质量却很大的中子星,由中子构成,密度为水的度为水的10101414倍,倍,仅仅1cm1cm3 3的的质量就有全球人类质量就有全球人类那么重,直径仅为那么重,直径仅为30km30km。中子星中子星质量约是太阳410倍的恒星在超新星爆炸的过程,遗留下来66质量约是太阳410倍的恒星在超新星爆炸的过程,遗留下来 当超新星爆发后,核心仍当超新星爆发后,核心仍大于太阳的三倍,即使中大于太阳的三倍,即使中子星也不能接受,便会变子星也不能接受,便会变成黑洞。根据广义相对论成黑洞。根据广义相对论物质的存在会影响时间和物质的存在会影响时间和空间,物质可令时空扭曲空间,物质可令时空扭曲引力必将所有物质挤压成引力必将所有物质挤压成一点叫奇点。黑洞也一点叫奇点。黑洞也有消失的一刻,正反物质有消失的一刻,正反物质一入一出,黑洞的质量下一入一出,黑洞的质量下降,慢慢消失,天文学家降,慢慢消失,天文学家称之为蒸发。称之为蒸发。星际气体际气体 主序星红红巨星白矮星 超新星中子星 黑洞黑洞不黑洞不断吸收星系断吸收星系,一面互相合并一面互相合并,100,100京京年后年后,包括银河系在包括银河系在內內,所有星系都将被所有星系都将被黑洞所吞噬黑洞所吞噬 当超新星爆发后,核心仍大于太阳的三倍,即使中子星也不67 当超新星爆发后,核心仍大于太阳的三倍,即使中子星也不 1998 1998 哈勃望远镜发現圆盘环绕这巨大黑洞哈勃望远镜发現圆盘环绕这巨大黑洞 (质量达三亿个太阳质量达三亿个太阳)的黑洞,而围绕它的是椭的黑洞,而围绕它的是椭圆星系圆星系NGC7052NGC7052。1998 哈勃望远镜发現圆盘环绕这巨大黑洞(质量达三亿68 1998 哈勃望远镜发現圆盘环绕这巨大黑洞(质量达三亿黑洞黑洞质量比太阳大质量比太阳大1010倍以上的倍以上的恒星,超新星爆炸后会形恒星,超新星爆炸后会形成成“黑洞黑洞”。黑洞会把附近所有的物质都吸进去,就连。黑洞会把附近所有的物质都吸进去,就连光线也会被吞没,所以我们是看不见黑洞的。但是如光线也会被吞没,所以我们是看不见黑洞的。但是如果黑洞附近有另外一颗恒星,我们可以从这颗邻近恒星果黑洞附近有另外一颗恒星,我们可以从这颗邻近恒星的物质被吸入黑洞时的情形,证明黑洞的存在。的物质被吸入黑洞时的情形,证明黑洞的存在。黑洞质量比太阳大10倍以上的恒星,超新星爆炸后会形成“黑69黑洞质量比太阳大10倍以上的恒星,超新星爆炸后会形成“黑中子星中子星和黑洞和黑洞中子星和黑洞70中子星和黑洞中子星和黑洞70这些恒星和太阳有什么不同?这些恒星和太阳有什么不同?讨论:讨论:红巨星红巨星:表面温度比太阳低,但体积比太阳大,:表面温度比太阳低,但体积比太阳大,亮度比太阳高。亮度比太阳高。行星状物质行星状物质:质量体积比太阳大,但亮度较暗。:质量体积比太阳大,但亮度较暗。超新星超新星:亮光相当于十亿颗太阳:亮光相当于十亿颗太阳白矮星、中子星、黑洞白矮星、中子星、黑洞:体积小、亮度低,但质:体积小、亮度低,但质 量大、密度极高。量大、密度极高。这些恒星和太阳有什么不同?讨论:红巨星:表面温度比太阳低,但71这些恒星和太阳有什么不同?讨论:红巨星:表面温度比太阳低,但恒星的一生恒星的一生恒星的一生72恒星的一生恒星的一生72恒星不永恒恒星不永恒恒星的一生恒星的一生恒星不永恒恒星的一生73恒星不永恒恒星的一生恒星不永恒恒星的一生73决定恒星寿命的因素只有一个决定恒星寿命的因素只有一个质量!质量!质量愈大,寿命愈短!质量愈大,寿命愈短!太太阳可活一百亿年,而天狼星的寿命却只有阳可活一百亿年,而天狼星的寿命却只有几百万年。按比例来看,如果太阳可活七十几百万年。按比例来看,如果太阳可活七十岁,天狼星只能活三天!岁,天狼星只能活三天!恒星的寿命恒星的寿命1515倍太阳质量倍太阳质量 1 1千万年千万年1 1倍太阳质量倍太阳质量 1 1百亿年百亿年0.20.2倍太阳质量倍太阳质量 1 1万亿年万亿年决定恒星寿命的因素只有一个质量!恒星的寿命15倍太阳质量74决定恒星寿命的因素只有一个质量!恒星的寿命15倍太阳质量小质量恒星小质量恒星红巨星的外壳慢慢消散红巨星的外壳慢慢消散中心的核压缩成为白矮星中心的核压缩成为白矮星白矮星冷凉了,就成了黑矮星白矮星冷凉了,就成了黑矮星小一点的恒星,默默的死去。小一点的恒星,默默的死去。死路不只一条死路不只一条小质量恒星红巨星的外壳慢慢消散小一点的恒星,默默的死去。死路75小质量恒星红巨星的外壳慢慢消散小一点的恒星,默默的死去。死路死路不只一条死路不只一条大质量恒星大质量恒星一系列核反应后,他们呈现洋葱结构一系列核反应后,他们呈现洋葱结构没有了能量抵抗引力,超新星爆发没有了能量抵抗引力,超新星爆发外层被炸飞,剩下的核被压缩外层被炸飞,剩下的核被压缩中子星(中子星(1010亿吨亿吨/cm/cm3 3)黑洞黑洞大一点的恒星,光辉的尾声。大一点的恒星,光辉的尾声。死路不只一条大质量恒星一系列核反应后,他们呈现洋葱结构大一点76死路不只一条大质量恒星一系列核反应后,他们呈现洋葱结构大一点太阳的命运太阳的命运太阳的命运77太阳的命运太阳的命运77太阳太阳的死亡的死亡太阳的死亡78太阳的死亡太阳的死亡78太阳的一生大致是太阳的一生大致是100100亿年。亿年。大约在大约在5050亿年以前,一团十分巨大又十分稀亿年以前,一团十分巨大又十分稀薄的气体云,在自己的重力作用下收缩着。它开薄的气体云,在自己的重力作用下收缩着。它开头收缩得很快,后来由于内部发热,收缩慢了下头收缩得很快,后来由于内部发热,收缩慢了下来,直到形成一批高热、密头的气体大团块,这来,直到形成一批高热、密头的气体大团块,这些就是些就是“原恒星原恒星”,其中一个就是我们的太阳。,其中一个就是我们的太阳。太阳进一步收缩,内部温度更高,引发了太阳进一步收缩,内部温度更高,引发了“热核反应热核反应”,于是停止收缩,进入,于是停止收缩,进入“成年成年”时期。时期。就是我们现在看到的太阳了。就是我们现在看到的太阳了。太阳的一生大致是100亿年。79太阳的一生大致是100亿年。太阳的一生大致是100亿年。79大约再过大约再过5050亿年,太阳核心部分的亿年,太阳核心部分的“燃料燃料”用光后,就会猛地又收缩一下。这一来,温用光后,就会猛地又收缩一下。这一来,温度再次猛增,使外层原来没有烧过的度再次猛增,使外层原来没有烧过的“燃料燃料”也也“烧烧”起来了。此时,太阳会猛烈地膨胀,起来了。此时,太阳会猛烈地膨胀,成为一颗成为一颗“红巨星红巨星”。太阳会胀得很大,太阳能把水星和金星都太阳会胀得很大,太阳能把水星和金星都“吞掉吞掉”。地球轨道恰好在这个胀大了的太阳。地球轨道恰好在这个胀大了的太阳表面的位置。这时的地球即使不被炽热的太阳表面的位置。这时的地球即使不被炽热的太阳“吞掉吞掉”,也会被烤得熔为一团熔岩。但与此,也会被烤得熔为一团熔岩。但与此同时,也会有其他小行星变得适合人类居住,同时,也会有其他小行星变得适合人类居住,也许那就是人类未来的避难处。也许那就是人类未来的避难处。大约再过50亿年,太阳核心部分的“燃料”用光后,就会猛地又收80大约再过50亿年,太阳核心部分的“燃料”用光后,就会猛地又收“红巨星红巨星”阶段大约有阶段大约有1010亿年。然后,一切亿年。然后,一切可可“烧烧”的的“燃料燃料”都用完了,红巨星开始再次都用完了,红巨星开始再次收缩,越变越小,大约只有现在的体积的十万分收缩,越变越小,大约只有现在的体积的十万分之一,才稳定下来。尽管表面温度可以高达之一,才稳定下来。尽管表面温度可以高达1 1万万度,但表面积变小了,发出的热量会大大减少,度,但表面积变小了,发出的热量会大大减少,这时,太阳就进入了这时,太阳就进入了“老年期老年期”,成为,成为“白矮星白矮星”一样的天体,表面温度高、体积小、密度很大一样的天体,表面温度高、体积小、密度很大(每(每1cm1cm3 3物质有物质有1010吨重)。由于没有内部能源,吨重)。由于没有内部能源,所以这个所以这个“老年期老年期”并不能永远维持下去,而是并不能永远维持下去,而是逐渐冷却,最后成为一个黑暗无比的逐渐冷却,最后成为一个黑暗无比的“暗矮星暗矮星”。“红巨星”阶段大约有10亿年。然后,一切可“烧”的“燃料”都81“红巨星”阶段大约有10亿年。然后,一切可“烧”的“燃料”都太太 阳阳 的的 未未 来来123456成年的太阳成年的太阳1红巨星红巨星2、3、4白矮星白矮星5暗矮星暗矮星6可以维持可以维持100亿年,现已步亿年,现已步入中年入中年太阳的晚年太阳的晚年期,可停留期,可停留10亿年亿年体积极小,密体积极小,密度很高度很高完全完全“熄灭熄灭”,看不见、永存看不见、永存太 阳 的 未 来123456成年的太阳1红巨星2、3、4白82太 阳 的 未 来123456成年的太阳1红巨星2、3、4白星云星云太阳太阳50亿年亿年.红巨星红巨星50亿年亿年.白矮星10亿亿年年暗矮星暗矮星漫长漫长.举例:太阳的一生星云太阳50亿年.红巨星50亿年.白矮星1083举例:太阳的一生星云太阳50亿年.红巨星50亿年.白矮星10大恒星大恒星黑洞黑洞超新星超新星超红巨星超红巨星中子星中子星大恒星黑洞超新星超红巨星中子星大恒星的未来84大恒星黑洞超新星超红巨星中子星大恒星的未来大恒星黑洞超新星超了解了太阳一生的演化之后,你对宇了解了太阳一生的演化之后,你对宇宙有了什么新认识。宙有了什么新认识。宇宙也像恒星一样,也有诞生,成长,宇宙也像恒星一样,也有诞生,成长,死亡的时候。死亡的时候。了解了太阳一生的演化之后,你对宇宙有了什么新认识。宇宙也像恒85了解了太阳一生的演化之后,你对宇宙有了什么新认识。宇宙也像恒通过天文观测和发现逐步证实和完善了恒星通过天文观测和发现逐步证实和完善了恒星的演化理论。的演化理论。恒星的一生恒星的一生星际气体星际气体收缩形成收缩形成中子星中子星黑洞黑洞主序星主序星原恒星原恒星主序星主序星太阳太阳红巨星红巨星白矮星白矮星暗矮星暗矮星大恒星大恒星超红巨星超红巨星超新星超新星通过天文观测和发现逐步证实和完善了恒星的演化理论。恒星的一生86通过天文观测和发现逐步证实和完善了恒星的演化理论。恒星的一生恒星也有自己的生命史,它们从诞生、成恒星也有自己的生命史,它们从诞生、成长到衰老,最终走向死亡。它们大小不同,色长到衰老,最终走向死亡。它们大小不同,色彩各异,演化的历程也不尽相同。恒星与生命彩各异,演化的历程也不尽相同。恒星与生命的联系不仅表现在它提供了光和热。实际上构的联系不仅表现在它提供了光和热。实际上构成行星和生命物质的重原子就是在某些恒星生成行星和生命物质的重原子就是在某些恒星生命结束时发生的爆发过程中创造出来的。命结束时发生的爆发过程中创造出来的。恒星的一生恒星也有自己的生命史,它们从诞生、成长到衰老,87恒星的一生恒星也有自己的生命史,它们从诞生、成长到衰老,一颗大质量恒一颗大质量恒星的生命循环星的生命循环气体云气体云红巨星红巨星超新星超新星黑洞黑洞中子星中子星循环循环一颗大质量恒星的生命循环一颗大质量恒星的生命循环一颗大质量恒星的生命循环气体云红巨星超新星黑洞中子星循环一颗88一颗大质量恒星的生命循环气体云红巨星超新星黑洞中子星循环一颗1 1、太阳最终将变成、太阳最终将变成 ()A A、红巨星、红巨星 B B、白矮星、白矮星C C、超新星、超新星 D D、中子星或黑洞、中子星或黑洞2 2、比太阳更大的恒星最终将演化成、比太阳更大的恒星最终将演化成 ()A A、红巨星、红巨星 B B、白矮星、白矮星C C、超新星、超新星 D D、中子星或黑洞、中子星或黑洞BD1、太阳最终将变成 (891、太阳最终将变成 (3、进人成年的太阳大约可以稳定、进人成年的太阳大约可以稳定100亿年,再亿年,再过年,太阳将进入晚年期,太阳将逐渐过年,太阳将进入晚年期,太阳将逐渐演化成。它将再活跃演化成。它将再活跃10亿年,然后成为亿年,然后成为一颗,并在缓慢中死去,最后作为一颗一颗,并在缓慢中死去,最后作为一颗而永存。而永存。4、有关白矮星的说法不正确的是、有关白矮星的说法不正确的是 ()A、白矮星是中等质量恒星演化的终点、白矮星是中等质量恒星演化的终点B、白矮星在银河系中随处可见、白矮星在银河系中随处可见C、它的质量越大,半径就越小、它的质量越大,半径就越小D、150亿年前宇宙创生和第一批恒星出现以亿年前宇宙创生和第一批恒星出现以 来,恐怕还没有一个白矮星形成来,恐怕还没有一个白矮星形成 50亿亿红巨星红巨星白矮星白矮星黑矮星黑矮星D3、进人成年的太阳大约可以稳定100亿年,再过年,太阳903、进人成年的太阳大约可以稳定100亿年,再过年,太阳5、宇宙中还有质量比太阳大得多的恒星。经天、宇宙中还有质量比太阳大得多的恒星。经天文学家研究证实:相当于太阳质量的文学家研究证实:相当于太阳质量的恒星,进入晚年期后,体积会急剧变大,形成恒星,进入晚年期后,体积会急剧变大,形成,然后爆发成为。,然后爆发成为。1.44倍到倍到2倍倍超红巨星超红巨星超新星超新星6、在宇宙中,密度最大的是、在宇宙中,密度最大的是 ()A、铂、铂 B、白矮星、白矮星C、黑矮星、黑矮星 D、中子星、中子星D5、宇宙中还有质量比太阳大得多的恒星。经天文学家研究证实:相915、宇宙中还有质量比太阳大得多的恒星。经天文学家研究证实:相太太 阳阳 的的 未未 来来123456成年的太阳成年的太阳1红巨星红巨星2、3、4白矮星白矮星5暗矮星暗矮星6可以维持可以维持100亿年,现已步亿年,现已步入中年入中年太阳的晚年太阳的晚年期,可停留期,可停留10亿年亿年体积极小,密体积极小,密度很高度很高完全完全“熄灭熄灭”,看不见、永存看不见、永存太 阳 的 未 来123456
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 管理文书 > 施工组织


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!